Agencia Estatal de Meteorología

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    Análisis sinóptico comparativo de dos sistemas tropicales con impacto en las Islas Canarias

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    Presentación realizada en: I Congreso SINOBAS de Aficionados a la Meteorología, celebrado los días 18 y 19 de octubre de 2025 en Valladolid

    Semblanzas de Alberto Linés

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    Reconstrucción de la conferencia impartida en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid el día 21 de noviembre de 2024

    Algunas reflexiones tras la catástrofe de Valencia

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    Analysis of the long-range transport of the volcanic plume from the 2021 Tajogaite/Cumbre Vieja eruption to Europe using TROPOMI and ground-based measurements

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    The eruptions of the Tajogaite volcano on the western flank of the Cumbre Vieja ridge on the island of La Palma between September and December 2021 released large amounts of ash and SO2. Transport and dispersion of the volcanic emissions were monitored by ground-based stations and satellite instruments alike. In particular, the spectrometric fluorescence and Raman lidar RAMSES at the Lindenberg Meteorological Observatory measured the plume of the strongest Tajogaite eruption of 22–23 September 2021 over northeastern Germany four days later. This study provides an analysis of SO2 vertical column density (VCD) and layer height (LH) measurements of the volcanic plume obtained with Sentinel-5 Precursor/TROPOMI, which are compared to the observations at several stations across the Canary Islands. Furthermore, a new modeling approach based on TROPOMI SO2 VCD measurements and the HYSPLIT trajectory and dispersion model was developed which confirmed the link between Tajogaite eruptions and Lindenberg measurements. Modeled mean emission height at the volcanic vent is in excellent agreement with co-located TROPOMI SO2 LH and local lidar ash height measurements. Finally, a comprehensive discussion of the RAMSES measurements is presented. A new retrieval approach has been developed to estimate the microphysical properties of the volcanic aerosol

    El tiempo

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    ¿Sabe Vd. lo que es el tiempo? Lo normal ante semejante pregunta tan aparentemente banal, es contestar rápidamente ¡claro que lo se!¡lo sabe todo el mundo!. Sin embargo, si le pedimos que nos lo describa, defina o precise su significado, la mayoría de la gente se verá incapaz de hacerlo. Como en esta cita atribuida a San Agustín: "¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, sé lo que es, pero si se lo quiero explicar a quien me lo pregunta, entonces, no lo sé.", que traída a los tiempos actuales resulta muy del estilo del paradigma de la Física Cuántica. En la vida cotidiana, el tiempo se manifiesta a través de la sucesión de eventos y la acumulación de recuerdos. Nuestra percepción del tiempo está influenciada por factores psicológicos y emocionales, lo que puede hacer que el tiempo parezca pasar más rápido o más lento dependiendo de nuestras circunstancias. Esta percepción subjetiva del tiempo es un aspecto esencial de la experiencia humana y refleja la complejidad de nuestra relación con el tiempo. A nivel subatómico, el tiempo parece carecer de significado, ya que las partículas no siguen un orden temporal definido, planteando preguntas sobre la naturaleza del tiempo y su papel en la física fundamental. Algunos físicos cuestionan si el tiempo es realmente una propiedad fundamental del universo, sugiriendo que podría emerger de fenómenos más básicos, mientras que otros consideran que el tiempo es una entidad esencial que requiere una nueva comprensión. También existen teorías que proponen que es una ilusión creada por nuestra propia percepción. Estos debates y controversias en la física y la filosofía reflejan la complejidad del tiempo como concepto y su papel en nuestra comprensión del mundo

    Rueda de prensa de AEMET en Asturias: resumen del invierno y avance de la primavera de 2025

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    Rueda de prensa estacional celebrada en la Delegación del Gobierno en Asturias el 11 de marzo de 2025

    Ecoregion based attribution analysis of the influence of several fire danger indices on the amount of burned area at a global scale by means of pseudo transfer entropy

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    Ponencia presentada en: XIII Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en San Lorenzo de El Escorial entre el 22 y el 24 de enero de 2025.[ES] Comprender las relaciones entre los incendios y el clima es esencial para evaluar los impactos que el clima futuro podría tener. No obstante, la complejidad de los factores que influyen en los incendios complica la atribución de la variabilidad observada. Para abordar este desafío, utilizamos –a diferencia de otros estudios– una medida de causalidad llamada "entropía de pseudo-transferencia" (pTE, por sus siglas en inglés). El estudio relaciona tres índices de riesgo de incendio ampliamente usados con las observaciones de área quemada a nivel global. El estudio se centra en las regiones definidas por el proyecto RESOLVE, que ofrecen una división espacial homogénea en relación a factores de combustible y clima. Además, se han analizado diferentes métodos de agregación espacial y temporal, empleando la media, el percentil 90, el percentil 95 y la suma. Hemos desarrollado una herramienta interactiva que permite explorar y comparar los resultados obtenidos. Los hallazgos revelan tres conclusiones principales: 1) en general, los índices tienen un rendimiento similar para explicar las cantidades de área quemada, aunque las diferencias regionales pueden hacer que uno sea preferible sobre otro en estudios locales; 2) el método de agregación afecta los resultados de causalidad, siendo los percentiles más altos más relacionados por la pTE en comparación con la media; y 3) la herramienta interactiva es un recurso valioso para la comunidad científica, facilitando el análisis de los impactos del fuego y el avance en la comprensión de la relación entre incendios y clima.[EN] Understanding the current fire-climate relationships is of utmost importance in order to assess the potential impacts that projected climate may exert in the near future. However, the many factors involved in fire activity often prevent a proper attribution of the observed variability. Unlike the many previous correlative studies, here we address this problem using a 'causality' measure known as “pseudo transfer entropy” (pTE), relating three widely used fire danger indices to the global observed burned areas. The study has been performed at an spatial aggregation level defined by the RESOLVE ecoregions, attending to their homogeneous fuel and climatic properties, and considering different spatial and temporal aggregation statistics (mean, 90th percentile, 95th percentile and sum). We present an open, web-based interactive tool to explore and compare the results derived from the causality of these different fire danger indices with the observed burned area. Our results unveil some consistent patterns and three main conclusions can be drawn: 1) in the overall, all indices exhibit a similar performance in explaining observed burned areas, although regional differences may justify the selection of one index over another in regional studies, 2) the aggregation method used at the ecoregion level affects the causality results, with higher percentiles being better explained by pTE than the mean state and 3) the interactive tool designed may serve as a valuable method of intercomparison and analysis for the vulnerability and impact assessment community involved in fire research

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